环保设备及课程设计第七章.ppt
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1、环保设备及课程设计,授课教师:qhdhouzhonglin,第七章 噪声控制设备选用与设计,7.1 吸声降噪设备噪声控制工程中常用吸声材料和吸声结构来降低室内噪声,吸声体按吸声机理分为多孔性吸声材料和共振吸声结构。7.1.1 多孔吸声材料7.1.1.1 多孔吸声材料的吸声机理多孔吸声材料的内部和表面具有很多微小的空隙,空隙间相互连通并与外界大气相连,当声波入射到多孔材料表面时,一部分在材料表面发射,一部分则透射到材料内部向前传播。在传播的过程中引起孔隙中的空气运动,与形成孔壁的固体筋络发生摩擦,由于黏滞性和热传导效应将声能转变为热能而耗散掉。,7.1.1.2 多孔吸声材料分类无机纤维材料:无机
2、纤维材料有超细玻璃棉、玻璃丝、矿渣棉、岩棉及其制品。超细玻璃棉具有质轻、柔软、容重小、耐热、耐腐蚀等优点;矿渣棉具有质轻、防蛀、导热系数小、耐高温、耐腐蚀等特点。岩棉具有隔热、耐高温和价格低廉等特点。泡沫材料:根据泡孔形成的不同,分为开孔型泡沫材料和闭孔型泡沫材料。开孔型泡沫材料是吸声材料。泡沫材料具有良好的弹性、容易填充均匀;但易燃烧、易老化、强度较低。吸声特性是对中高频吸声性能优异。,有机纤维材料:有机纤维材料主要为植物纤维制品,包括棉麻纤维、毛毡、甘蔗纤维板、木质纤维板、水泥木丝板以及稻草板等。这些材料在中、高频范围内具有良好的吸声性能。建筑吸声材料(已很少使用):吸声建筑材料由多孔建筑
3、材料制成,如加气混凝土、微孔吸声砖、陶瓷吸声板、珍珠岩吸声板等。,7.1.1.3 材料吸声性能的评价吸声系数吸声系数定义为材料吸收声能EA和入射声能E0之比。如果声波是垂直入射材料表面的称为正规入射(a0)。如果声波是从各种方向入射的称为无规入射(a)。对同样材质和结构的材料,一般aa0。一般所说的吸声系数均指无规入射系数a,a的测定一般在混响室进行。为混响室自身的平均吸声系数,V为混响室体积,Sm为材料的暴露面积,T60,0为测得的混响室自身的混响时间,T60为测得的有材料后的混响时间,则材料的无规入射吸声系数计算:,(7-1),a0常用驻波管测出。测出驻波的波腹与波节声压之比称为驻波比,以
4、SWR表示。待测材料对该种频率声波的正规入射吸声系数:,(7-2),降噪系数:我国吸声系数测量规范中规定的测试频率范围为1005000Hz,降噪系数(NRC)是取250Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz四个频带吸声系数的平均值。,影响因素:影响多孔性吸声材料吸声性能的因素有:材料的厚度、容重、流阻、空隙率、结构因子、材料背后的空气层、材料表面的装饰处理以及外部条件等。多孔性吸声材料对中、高频吸声效果较好;若加大材料的厚度则可提高低频的吸声效果。增加容重也有利于低频吸声;增大背后空气层与增加材料有效厚度的作用一样;空腔越大,吸声频率越低。,7.1.1.4 多孔性材料吸声结构多孔材料吸声
5、结构主要结构形式有吸声板结构、空间吸声体结构和吸声尖劈等。,吸声板结构:由多孔吸声材料与穿孔板组成的板状吸声结构。,穿孔板的穿孔率一般大于20%,孔心间距越大,低频吸声性能就越好。聚乙烯薄膜的厚度应小于0.03mm,否则会降低高频吸声性能。,空间吸声体:空间吸声体由框架、吸声材料和护面结构组成。常用的几何形状有平面型、圆柱形、菱形、圆锥形和球形。吸声体对于高频声的吸声效果随着空间吸声体尺寸的减少而增加;对于低频声的吸声效果随着空间吸声体尺寸的加大而升高。,吸声尖劈:吸声尖劈是一种楔子形空间吸声体,并在金属网架内填充多孔吸声材料。吸声原理:利用特性阻抗逐渐变化,即从尖劈端面特性阻抗接近于空气的特
6、性阻抗,逐渐过渡到吸声材料的特性阻抗。吸声结构低频特性极好。吸声尖劈的形状有等腰劈状、直角劈状、阶梯状、无规则状等。,7.1.2 共振吸声结构振动结构要消耗声能而降低噪声,且有各自的固有频率,当声波频率与结构的固有频率相同时就会发生共振。吸声系数在共振频率处为最大。7.1.2.1 薄板共振吸声结构把薄的板材周边固定在框架上,将框架固定在刚性壁面上,薄板与刚性壁面间留有一定厚度的空气层,就构成薄板共振吸声结构。,0为薄板共振吸声结构的固有频率,Hz;M为薄板的面密度,kg/m2;D为空气层的厚度,cm。吸声性能的改善方法为:在薄板结构的边缘放一些软质材料或在空气层中沿框架放一些多孔吸声材料,使最
7、大吸声的频带变宽。,吸声机理:当声波入射到薄板上引起板面振动,薄板振动要克服本身的阻尼和板与框架之间的摩擦,使一部分声能转化为热能而耗损。当薄板振动结构的固有频率与入射声波频率一致时将发生共振,吸声最强。薄板的固有频率较低,固有频率的计算为:,(7-3),7.1.2.2 薄膜共振吸声结构刚性很小的弹性材料和其后空气层一起构成薄膜共振吸声结构。吸声机理:固有频率和薄板共振吸声结构相同。在膜后填充多孔吸声材料可改善低频吸声性能。膜的面密度较小,共振频率向高频移动。,c为声速,m/s;P为穿孔率;D为穿孔板后空气层的厚度,m。Le为孔颈的有效长度,m。d为孔口直径,m;L0为孔颈实际长度,m。,7.
8、1.2.3 穿孔板吸声结构穿孔板吸声结构是将多孔穿孔板吸声结构视为很多单个共振腔的并联。在板上以一定的孔径和穿孔率打孔,并在板后留有一定厚度的空气层就构成穿孔板共振吸声结构。共振频率的计算:,(7-4),穿孔率越高共振频率就越高,穿孔率一般为5%。主要用于低频及部分中频吸声,7.1.2.4 微穿孔板吸声结构微穿孔板吸声结构是利用微孔中空气的黏滞阻力消耗入射声能。在板厚小于1mm的薄金属板上穿以孔径1mm的微孔,穿孔率在1%5%之间,后部留有一定厚度的空气层,这样就构成了微穿孔板吸声结构。微穿孔板吸声结构的吸声系数和吸声频带宽度比穿孔板吸声结构要好。,7.1.3 吸声降噪的应用与实例7.1.3.
9、1 吸声结构选择及设计原则优先考虑对声源进行隔声、消声等处理。平均吸声系数很小时采取吸声处理才能达到预期效果。在靠近声源直达声为主时采取吸声处理不能达到理想的降噪效果。若噪声高频成分很强可选用多孔吸声材料;若中、低频成分很强,可选择薄板共振吸声结构或穿孔板共振吸声结构;若噪声中各个频率都很强,可选择复合穿孔板或微穿孔板结构。对于湿度较高的环境,可采用薄膜复面的多孔材料或单、双层微穿孔板共振吸声结构。进行吸声处理时应满足防火、防潮、防腐、防尘等。,确定降噪后的允许噪声级和各倍频程的允许声压级,计算相应的吸声减噪量Lp,(7-5),7.1.3.2 吸声降噪设计的一般步骤确定吸声处理前房间的各倍频带
10、的声压级Lpi和总噪声级Lp1,了解噪声源的特性。确定吸声处理前房间的声学特性。房间各墙面的吸声系数和面积分别为a1,a2,a3,S1,S2,S3。房间中吸声面的平均吸声系数:,Lp为吸声减噪量;Lp1、Lp2分别为吸声降噪处理前后房间的声压级;1、2分别为吸声降噪处理前后房间的平均吸声系数;A1、A2分别为吸声降噪处理前后房间的消声量。根据平均吸声系数 2和房间内可以设置吸声材料的面积,确定吸声面的吸声系数,公式参考7-5。根据所确定的吸声面的吸声系数,合理选用吸声材料和吸声结构类型、材料厚度、密度、安装方式等。,通过下式可求出吸声处理后室内平均吸声系数 2,并确定需要增加的吸声量A2A1:
11、,(7-6),7.1.3.3 吸声降噪应用实例,7.1.4 吸声材料的发展趋势环保型和安全型声学材料复合型声学材料多功能声学材料,R的数值越大,表明隔声材料的隔声性能越好。传声损失也称透声损失、隔声量。“需要隔声量”,是按生源状况、标准要求、声学环境等通过计算求得的隔声量。一般构件隔声量应大于“需要隔声量”5dB(A)以上。,(7-7),7.2 隔声设备7.2.1 隔声原理当具有一定能量的噪声入射到一个壁面上时,壁面会在声波作用下发生振动消耗的声能称为透射声能。透射声能与入射声能的比值称为透射系数,用表示,越小,说明构件的隔声性能越好。常用传声损失R(单位:dB)来表示隔声材料的隔声能力,定义
12、为:,7.2.2 隔声板材单层板材:金属板、塑料板、石膏板、机制板、石棉水泥板等。双层板材:单层墙体:炭化石灰板墙、加气混凝土墙等。双层墙体:7.2.3 复合隔声板用钢板、吸声材料、阻尼材料和装饰表面等多层结构组成一个整体复合隔声板。常用轻质复合板是用金属或非金属的坚实薄板作面层,内侧覆盖阻尼或夹入吸声材料或空气层等组成。,7.2.4 隔声罩隔声罩是用隔声构件将噪声源封闭在一个较小的空间内,以降低噪声源向周围环境辐射噪声的罩形结构。隔声罩基本结构:罩壁由罩板、阻尼涂料和吸声层构成。为便于拆装、搬运、操作、检修以及经济方面的因素,罩板常采用薄金属、木板、纤维板等轻质材料。当采用薄金属板作罩板时,
13、必须涂覆相当于罩板24倍厚度的阻尼层,以改善共振区和吻合效应处的隔声性能。通常是按现场实际情况设计、制造非标准隔声罩。分为全封闭、局部封闭和消声箱式隔声罩。,R实为隔声罩实际隔声量,dB;R为隔声材料本身的固有隔声量或传声损失,dB。为隔声罩内表面平均吸声系数。7.2.4.3 选择或制作隔声罩应注意的事项罩面必须选择由足够隔声能力的材料制作。采用钢板或铝板制作的罩壳须在壁面上加筋。隔声罩内的所有焊缝应避免漏声。隔声罩内表面必须进行吸声处理。隔声罩应易于拼装、通风散热良好。,7.2.4.2 隔声罩的隔声计算隔声罩的实际隔声量计算式为:,(7-8),7.2.5 隔声间隔声间也称隔声室,是用隔声围护
14、结构建造成的一个较安静,且有良好的通风、采光的空间,供工作人员使用。隔声间由隔声墙板、隔声门、隔声窗、通风消声装置等组成。7.2.5.1 隔声门常采用轻质复合结构,层与层之间填充吸声材料,隔声门的隔声性能与门缝的密封程度有关,门缝应做成企口或阶梯状,在门上应设加压关闭装置。7.2.5.2 隔声窗有普通隔声采光窗、通风隔声窗、消声遮阳百叶窗。,7.2.6 声屏障在噪声源和需要进行噪声控制的区域之间,安置一个有足够面密度的密实材料的板或墙,使声波传播有明显的附加衰减,这样的“障碍物”称为声屏障。,7.2.6.1 声屏障降噪原理声屏障的降噪作用是基于声波的衍射原理。噪声在传播途径中遇到障碍物,若障碍
15、物尺寸远大于声波波长时,大部分声能被反射和吸收,一部分绕射,声波在声屏障背后一定距离内形成声影区,声波绕射必然产生衰减。,7.6.2.2 声屏障降噪效果计算绕射声衰减Ld,h为声屏障高度,m;N为菲涅耳数,N=2/;为入射声波的波长,m;为声程差,即绕射路程与直达路程之差,=(a+b)-d,m;d为声源与受声点间的直线距离,m;a为声源至声屏障顶端的距离,m;b为受声点至声屏障顶端的距离,m。若声源与受声点的连线和声屏障法线之间有一角度时,则菲涅耳数应为:N()=Ncos。,无限长屏障对点声源的绕射声衰减量的计算模式,公式为:,(7-9),(N0)(声影区),(N=0),(N=0.2)(亮区)
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